Articulo de referencia

espino amarillo

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El espino amarillo ( Hippophae rhamnoides ), [ 2 ] : 277 [ 3 ] [ 4 ] también conocido como espino amarillo , [ 5 ] espino de arena , espino de sauce o baya de mar , es una especie de planta con flores de la familia Elaeagnaceae , nativa de las regiones frías y templadas de Eurasia. Es un arbusto caducifolio espinoso . El fruto tiene usos culinarios, mientras que sus extractos, incluido su aceite , se utilizan en la industria cosmética y en la medicina tradicional . También se utiliza como forraje para animales , en horticultura y con fines ecológicos.

Descripción y biología

Hojas, espinas y bayas de espino amarillo

El espino amarillo es un arbusto resistente, caducifolio y con brotes que puede crecer entre 2 y 5 metros (6 pies 7 pulgadas – 16 pies 5 pulgadas) de altura, raramente 15 m (49 pies) , formando extensas colonias clonales por brotes de raíz. [ 4 ] [ 6 ] [ 7 ] Tiene corteza rugosa, marrón o negra y una corona espesa de follaje verde grisáceo. [ 5 ] Como muchas especies de la familia Elaeagnaceae , los brotes y hojas jóvenes están cubiertos de pequeñas escamas plateadas. [ 6 ] Las hojas son alternas, estrechas y lanceoladas, de 1 a 8 cm de largo y hasta 1 cm de ancho con superficies verde plateadas al principio; el lado superior se oscurece a verde grisáceo medio a oscuro durante el verano a medida que las escamas se desgastan, mientras que el envés permanece plateado. [ 4 ] [ 6 ] [ 8 ] Es dioico , con flores masculinas y femeninas que crecen en arbustos diferentes. [ 4 ] [ 5 ] El sexo de las plántulas solo se puede determinar en la primera floración, que generalmente ocurre después de tres años. [ 9 ] La inflorescencia masculina está formada por cuatro a seis flores sin pétalos, mientras que la inflorescencia femenina normalmente consta de una sola flor sin pétalos y contiene un ovario y un óvulo. [ 5 ] La fertilización ocurre únicamente por polinización anemófila , por lo que las plantas masculinas necesitan estar cerca de las plantas femeninas para permitir la fertilización y la producción de frutos. [ 5 ]         

Los frutos globosos a ovalados tienen  un diámetro de 6 a 8 mm, crecen en racimos densos y compactos, y suelen ser de color naranja brillante, aunque varían de amarillo pálido a naranja oscuro. [ 4 ] [ 6 ] [ 5 ] Cada fruto pesa entre 270 y 480  mg. [ 10 ]

Las plantas poseen un sistema radicular desarrollado y extenso, y las raíces viven en simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno del género Frankia . Las raíces también transforman la materia orgánica y mineral insoluble del suelo en estados más solubles. [ 11 ] La reproducción vegetativa de las plantas se produce rápidamente mediante retoños radiculares. [ 5 ]

Bayas de espino amarillo
Ilustración de 1901 del botánico sueco CAM Lindman.

Fruta

El fruto contiene azúcares, alcoholes de azúcar, ácidos frutales, vitaminas, polifenoles , carotenoides , fibra, aminoácidos, minerales y esteroles vegetales. [ 5 ] [ 12 ] Las especies pertenecientes al género Hippophae acumulan aceite tanto en la pulpa como en la semilla del fruto. [ 5 ] El contenido de aceite en la pulpa es del 1,5 al 3,0 %, mientras que en las semillas, el aceite es del 11 % del peso fresco. [ 13 ]

Los principales azúcares del fruto del espino amarillo son la fructosa y la glucosa , con un contenido total de azúcares de 2,7–5,3 g/100 ml de jugo. [ 14 ] La acidez típica del fruto se debe a su alto contenido de ácido málico (0,8–3,2 g/100 ml de jugo), mientras que la astringencia está relacionada con el ácido quínico (1,2–2,1 g/100 ml de jugo). [ 14 ] El principal alcohol de azúcar del fruto es el L- quebrachitol (0,15–0,24 g/100 ml de jugo). [ 14 ]

Fitoquímicos

El fruto es rico en fitoesteroles (340–520  mg/kg), siendo el β-sitosterol el principal compuesto esteroide, ya que constituye entre el 57 y el 83 % del total de esteroles. [ 15 ]

Se encontró que los flavonoles eran la clase predominante de compuestos fenólicos, mientras que los ácidos fenólicos y los flavan-3-oles ( catequinas ) representan componentes minoritarios. [ 16 ]

Taxonomía

Hippophae rhamnoides pertenece a la familia Elaeagnaceae del orden Rosales . [ 17 ]

Subespecie

Se aceptan siete subespecies, tres en Europa y cuatro más en Asia. [ 1 ] [ 18 ] [ 17 ] Las subespecies varían en tamaño, forma, número de nervios laterales principales en las hojas y cantidad y color de pelos estrellados. [ 10 ] Las subespecies de Asia central crecen mucho más altas; la subespecie europea rhamnoides solo alcanza los 5  m, [ 6 ] pero se informa que las subespecies chinas alcanzan de 15  m a incluso 18  m de altura. [ 7 ]

  • Hippophae rhamnoides subsp. carpatica Rousi — Montes Cárpatos en Europa central y oriental
  • Hippophae rhamnoides subsp. caucasica Rousi — sureste de Europa (Bulgaria), suroeste de Asia en Irán, Turquía y las montañas del Cáucaso
  • Hippophae rhamnoides subsp. mongolica Rousi — Asia centro-oriental
  • Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides — norte y oeste de Europa
  • Hippophae rhamnoides subsp. turkestanica Rousi — Asia centro-occidental
  • Hippophae rhamnoides subsp. wolongensis YSLian, K.Sun & XLChen — China central
  • Hippophae rhamnoides subsp. yunnanensis Rousi — suroeste de China, Tíbet

Una octava subespecie , Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis Soest, es aceptada por Euro+Med-Plantbase, [ 18 ] pero POWO la trata como sinónimo de la subespecie nominal rhamnoides . [ 1 ] Se afirma que esta tiene menos espinas que otras subespecies y se utiliza para el mejoramiento genético debido a la facilidad de recolección. [ 19 ]

Etimología

El nombre del género Hippophae proviene del griego antiguo ἵππος ( híppos ), que significa 'caballo', y φάος ( pháos ), que significa 'luz', y se debe al uso que los antiguos griegos hacían de las hojas de espino amarillo como forraje para caballos para que sus pelajes brillaran más. [ 10 ] [ 20 ] El epíteto específico rhamnoides deriva de Rhamnus más -oides , que significa parecido, en referencia a la similitud superficial con el género de espino amarillo Rhamnus . [ 10 ]

Distribución

Hippophae rhamnoides es nativa de las regiones templadas frías de Europa y Asia, [ 5 ] entre 27° y 69°N de latitud y 7°O y 122°E de longitud. [ 17 ] Estas regiones incluyen las costas del Mar del Norte de Gran Bretaña, [ 3 ] los Países Bajos y Dinamarca, las costas bálticas de Finlandia, Polonia, Letonia y Alemania, [ 17 ] [ 21 ] [ 22 ] el Golfo de Botnia en Suecia, así como las zonas costeras del Reino Unido, Noruega y los Países Bajos. [ 23 ] En Asia, H. rhamnoides se puede encontrar en las regiones del norte de China, en la mayor parte de la región del Himalaya, incluyendo India, Nepal y Bután, Pakistán y Afganistán. [ 11 ] Se encuentra en una variedad de lugares: en colinas y laderas, valles, lechos de ríos, a lo largo de regiones costeras, en islas, en pequeños rodales puros aislados o continuos, pero también en rodales mixtos con otras especies de arbustos y árboles. [ 10 ] H.  rhamnoides también se ha plantado recientemente en países como Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Japón y Corea del Sur. [ 24 ]

El área total actual de H. rhamnoides es de aproximadamente 3,0  millones de ha en todo el mundo. Este número incluye tanto plantas silvestres como cultivadas. [ 25 ] De estas, aproximadamente 2,5  millones de ha se encuentran en China (1,0  millón de ha de plantas silvestres y 1,5  millones de ha en plantaciones), 20 000 ha en Mongolia, 12 000 ha en India y 3 000 ha en Pakistán. [ 25 ] Esto convierte a China en el mayor productor agrícola de H. rhamnoides . Aproximadamente 10 000 acres de la planta se plantan en China cada año para la producción de bayas, así como para la mejora ecoambiental. [ 25 ] A partir de 2003, aproximadamente 100  km de cortavientos de campo se plantaron en Canadá cada año, [ 26 ] y más de 250 000 plantas maduras productoras de fruta se cultivaron en las praderas canadienses con un suministro anual estimado de fruta de 750 000  kg. Otros países que cultivan H. rhamnoides como planta agrícola incluyen, por ejemplo, Alemania [ 27 ] y Francia. [ 28 ]

Ecología

Es particularmente tolerante a la sequía y la salinidad, por lo que puede utilizarse con éxito para la recuperación de tierras, contra la erosión del suelo, como cortavientos o en sistemas agroforestales . [ 29 ] Estas características se deben principalmente al profundo sistema radicular que desarrolla la planta. Por ejemplo, en el este de China, se han desarrollado nuevos sistemas agroforestales para recuperar tierras con alto contenido de salinidad y H. rhamnoides se incluye en el sistema como cortavientos, [ 30 ] proporcionando un hábitat a diferentes aves y pequeños mamíferos. [ 10 ]

Hábitat de la vida silvestre y conservación

El espino amarillo proporciona hábitats para diversas especies de vida silvestre. Sus densos arbustos ofrecen refugio, mientras que sus bayas ricas en nutrientes sirven como fuente de alimento para aves y pequeños mamíferos. Las bayas son consumidas por tordos, en particular zorzales comunes , y currucas como la curruca capirotada y la curruca zarcera , y también por especies más grandes como las urracas . [ 31 ] En regiones como Ladakh , estos arbustos sustentan una variedad de vida silvestre nativa, proporcionando tanto cobertura como alimento para aves y pequeños mamíferos. En las praderas canadienses, especies como el urogallo de cola afilada , la perdiz gris y el faisán común dependen del espino amarillo para alimentarse y refugiarse. Su importancia como hábitat de vida silvestre ha sido documentada en múltiples regiones, destacando su papel en la promoción de la biodiversidad. [ 32 ]

Suelo

El espino amarillo puede mejorar las propiedades fisicoquímicas del suelo, en particular gracias a su capacidad para fijar nitrógeno en nódulos radiculares especializados, lo que contribuye a una mayor fertilidad y productividad del suelo con el tiempo. La fijación de nitrógeno en el espino amarillo se produce mediante una relación simbiótica con la bacteria Frankia , que aporta aproximadamente 180  kg de nitrógeno por hectárea al año al suelo. [ 32 ] Este proceso favorece la fertilidad del suelo al aumentar el contenido de nitrógeno, junto con el fósforo y la materia orgánica. [ 32 ]

El sistema radicular de la planta es extenso y eficiente, con raíces pivotantes que alcanzan profundidades de hasta 4 metros, mientras que las raíces horizontales se extienden hasta 10 metros. Estimula la actividad microbiana del suelo a través de exudados y materia orgánica proveniente de hojas caídas y residuos vegetales, mejorando así la salud general del suelo. [ 5 ] [ 33 ] [ 34 ]

Además, a medida que las plantaciones de espino amarillo envejecen, la fertilidad del suelo mejora, como lo demuestra la elevada acumulación de carbono y nitrógeno [ 35 ]. Esta mejora progresiva del suelo hace que el espino amarillo sea valioso para la restauración de tierras, particularmente en regiones templadas degradadas.

Recuperación de tierras

El espino amarillo puede utilizarse para la recuperación de tierras , junto con árboles como el pino , el alerce , la falsa acacia , el aliso , el arce sicómoro , el fresno maná , el espino plateado y el aligustre silvestre . [ 36 ] Su fuerte sistema radicular estabiliza eficazmente las pendientes, reduce la escorrentía superficial y controla el transporte de sedimentos, especialmente en áreas propensas a la erosión por tormentas. [ 37 ]

Usos

Nutrición

La fruta tiene un alto contenido de vitamina C , aproximadamente 400  mg por 100  gramos. [ 12 ] [ 38 ] Además, la fruta tiene altas concentraciones de vitamina E y vitamina K. [ 5 ] [ 39 ] Las bayas también contienen vitamina B12 . [ 40 ]

El carotenoide principal es la provitamina A , betacaroteno , mientras que otros carotenoides incluyen zeaxantina y licopeno . [ 41 ]

Los minerales dietéticos más abundantes en el fruto del espino amarillo son el potasio (300–380  mg/100 g), el manganeso (0,28–0,32  mg/100 g) y el cobre (0,1  mg/100 g). [ 42 ]

Culinario

Las bayas generalmente se lavan y luego se prensan, obteniéndose así el orujo y el jugo. [ 5 ] [ 29 ] El orujo se puede usar para obtener aceite, colorante alimentario natural (amarillo/naranja) o mermelada, mientras que el jugo se procesa y envasa. [ 29 ] Las hojas del arbusto se pueden secar al aire, moler y usar para preparar té. [ 5 ] [ 29 ]

Otros usos

Debido a su tolerancia a suelos muy erosionados, pobres en nutrientes y a veces salinos, la planta se ha utilizado para la recuperación de tierras o como cortavientos . [ 5 ] [ 29 ] Las hojas y los residuos de frutos de Hippophae rhamnoides (que quedan después de la extracción de aceite) se pueden utilizar para alimentar al ganado, [ 29 ] como a las aves de corral . [ 43 ] Se ha demostrado que el peso del ganado y las aves de corral aumenta considerablemente después de ser alimentados con espino amarillo. [ 44 ]

Partes de la planta de espino amarillo se utilizan en la medicina tradicional , particularmente en Rusia y el noreste de Asia. [ 45 ] El aceite de H. rhamnoides puede usarse para producir cosméticos, como crema de manos, champú o aceites de masaje. [ 29 ]

Cultivo

Requisitos del suelo y del clima

En la naturaleza, H. rhamnoides crece profusamente en una amplia variedad de tipos de suelo, pero se desarrolla mejor en suelos con una estructura física ligera, ricos en compuestos nutritivos y con un pH cercano a la neutralidad (pH 6,5–7,5). [ 5 ] [ 33 ] [ 34 ] El mejor crecimiento se produce en suelos franco-arenosos profundos, bien drenados y con abundante materia orgánica. Los suelos ligeros y arenosos tienen baja capacidad de retención de agua y también son pobres en elementos minerales nutritivos; por lo tanto, sin la adición previa de materia orgánica, no son apropiados. De igual manera, los suelos arcillosos, con alta densidad y características de retención de agua, son inapropiados. [ 46 ]

H. rhamnoides se considera resistente a la sequía, pero es una planta sensible a la humedad especialmente en primavera, cuando las plantas están floreciendo y los frutos jóvenes comienzan a desarrollarse. [ 47 ] Es posible plantarla en áreas áridas o semiáridas, si se le proporciona agua para su establecimiento. Puede dar frutos a altitudes de hasta 2000 m sobre el nivel del mar. [ 5 ] La planta puede soportar temperaturas de −43  °C a + 40  °C. [ 5 ] La vegetación comienza con temperaturas medias diarias del aire de 5 a 7  °C. Florece a temperaturas de 10 a 15  °C y requiere temperaturas efectivas totales, desde la primavera hasta la cosecha, de 14,5  °C a 17,5  °C, dependiendo de la latitud, la altitud y la especie. La resistencia a las heladas es mayor en dormancia  profunda en noviembre y diciembre. Durante este período, puede tolerar temperaturas negativas de −50 °C. Mientras que en el período post-dormancio de enero a marzo, la temperatura crítica desciende de −30  °C a −35  °C para el macho y de −40  °C a −45  °C para la hembra. H. rhamnoides solo puede cultivarse en áreas bien iluminadas y sin sombra. Desde su etapa más temprana de desarrollo, no tolera la sombra. En cuanto a la fertilización, el fósforo es indispensable para los procesos vitales normales de los nódulos en las raíces. La planta requiere poco nitrógeno, debido a su capacidad de fijarlo. [ 48 ]

Plantación

Hippophae rhamnoides necesita un período de 4 a 5 años desde la aparición de los primeros brotes de las semillas hasta el inicio de la fructificación y alcanza su máximo rendimiento entre el séptimo y el octavo año de vida de la planta, manteniéndose productiva durante 30 años con poda intermitente . La primavera es la mejor época para plantar H. rhamnoides . Una plantación en huerto puede producir 10 toneladas de bayas por hectárea. Se recomienda un número de semillas por sitio de plantación con un espaciamiento de 1 m dentro de la hilera y 4 m entre hileras; se recomienda un terreno con pendiente sureste para facilitar la máxima exposición a la luz solar y las hileras deben orientarse en dirección norte-sur para proporcionar la máxima luz. [ 29 ]

Propagación

La propagación por semillas no se usa comúnmente en huertos porque la especie es dioica, por lo que el sexo no se puede determinar en la semilla ni antes de los 3 o 4 años de crecimiento. [ 5 ] Las plantas masculinas deben ser reemplazadas. Si se plantan plántulas de sexo desconocido, puede resultar en una distribución desigual de plantas masculinas y femeninas. [ 5 ] Para evitar este problema, el exceso de plantas masculinas se reemplaza por plantas femeninas, o se realiza la propagación vegetativa a partir de plantas maduras de sexo conocido. Con la propagación vegetativa, los esquejes darán fruto 1 o 2 años antes que los árboles propagados por semillas y la genética y el sexo se conocen a partir de la planta madre. [ 5 ]

El espino amarillo se puede propagar mediante esquejes leñosos o blandos, esquejes de raíz, acodo y retoños. [ 5 ] La polinización cruzada se produce únicamente por acción del viento. [ 5 ] La proporción y la distancia entre plantas masculinas y femeninas es importante, ya que el número de árboles femeninos en cada plantación afecta directamente al rendimiento total. Las recomendaciones para la proporción de plantas masculinas y femeninas varían del 6 al 12 %, mientras que la distancia dentro de la cual se puede polinizar la planta femenina es de aproximadamente 100 m (330 pies) . Se ha demostrado que a medida que aumenta la distancia entre la planta femenina y la planta masculina (polinizadora) (64 m), disminuye el rendimiento de la planta femenina. [ 5 ]  

Cría

La gran diversidad morfológica es un buen indicador de oportunidades en la selección de características deseables para una región determinada. [ 49 ] La selección masal todavía se practica en muchas áreas, aunque está siendo reemplazada gradualmente por la hibridación y el mejoramiento por poliploidía. [ 50 ] [ 51 ] Las características más importantes que necesitan mejora son: rendimiento, tamaño del fruto, dureza invernal, ausencia de espinas, calidad del fruto y del polen y maduración temprana, pedicelo largo (para facilitar la cosecha mecánica) y capacidad de fijación de nitrógeno.

Cosecha y desafíos en la mecanización

Bayas de espino amarillo cosechadas.

El fruto madura en otoño y con frecuencia permanece en el arbusto hasta la primavera siguiente. Una plantación de huerto de aproximadamente 2500 árboles por hectárea, con una proporción macho-hembra de 1:7 y 4 metros (13 pies) entre hileras con 1 metro (3 pies 3 pulgadas) entre plantas, debería producir aproximadamente 10 toneladas . [ 5 ] [ 33 ] Las plantas sanas producirán hasta 7 kilogramos (15 libras) anualmente. [ 26 ] En Asia, el fruto se cosecha a mano, lo que requiere aproximadamente 1500 horas-persona por hectárea. [ 52 ] La cosecha del fruto es la operación que más tiempo consume en el cultivo de H. rhamnoides . El tamaño relativamente pequeño del fruto, el pedicelo corto, la fuerza necesaria para arrancar cada fruto, la densidad del fruto en la rama y la espina de la planta son las principales desventajas durante la cosecha. [ 5 ] [ 33 ] [ 34 ]    

Las dificultades en la cosecha son las principales barreras para la producción de huertos y el desarrollo del potencial de la planta como cultivo comercial . La cosecha de la fruta es problemática porque la fruta no se desprende fácilmente del tallo. A finales del siglo XX se desarrollaron diferentes métodos de cosecha mecánica, como la sacudida, el vacío y la congelación rápida, que causaron daños a la fruta y la corteza y un bajo rendimiento. [ 53 ] Excepto cuando se congela en el arbusto, la cosecha mecánica de fruta fresca todavía está en fase de desarrollo a principios del siglo XXI. Esto se debe principalmente a la dificultad de separar el tallo (pedicelo) de la baya (pericarpio). La cosecha mecánica, con la secuencia de cortar una rama del árbol, congelarla y luego sacudir la rama para liberar las bayas, elimina la necesidad de poda de mantenimiento, dejando un seto que ha sido cortado uniformemente, con bayas de alta calidad. [ 33 ] [ 34 ] Se puede utilizar una cosechadora vibratoria de sujeción al tronco cuando la fruta está congelada en el arbusto, pero con este método la contaminación de hojas y madera es alta y es necesario un paso adicional de limpieza de las bayas. [ 5 ] [ 33 ] [ 34 ]

Cultivares

En el Reino Unido, los cultivares 'Leikora' y 'Pollmix' han ganado el Premio al Mérito de Jardinería de la Real Sociedad de Horticultura . [ 54 ] [ 55 ] 'Leikora' es un cultivar de frutos densos, mientras que 'Pollmix' se utiliza como polinizador para clones femeninos . [ 56 ] El cultivar Sprite tiene vides densas y compactas que crecen hasta 0,61 m (2 pies ) de alto y ancho, características que posiblemente lo hacen útil como seto bajo cerca del mar. [ 56 ] 

Interacciones

simbiontes

Las plantas de Hippophae rhamnoides de 1 a 2 años de edad desarrollan nódulos radiculares que contienen actinobacterias del género Frankia , capaces de fijar nitrógeno . [ 57 ] [ 58 ] Como resultado de esta relación, los suelos en las poblaciones de H. rhamnoides se enriquecen en nitrógeno. La actividad fijadora de nitrógeno de las bacterias simbióticas no es constante, sino que depende de factores externos como el clima o si se produjo una fertilización nitrogenada adicional. [ 57 ] [ 59 ]

Enfermedades y plagas de insectos

Tanto en Asia como en Europa, las pérdidas de espino amarillo se deben principalmente al estrés ambiental, la enfermedad de la marchitez y las plagas de insectos. Se estima que más de 60 000 hectáreas de plantaciones naturales y cultivadas de espino amarillo han muerto en China desde el año 2000 debido a estos tres factores, y aproximadamente 5 000 hectáreas se pierden cada año. [ 25 ]

Enfermedad de marchitamiento

La enfermedad de marchitamiento es una combinación de enfermedades fúngicas que a veces también se denomina "enfermedad de secado y contracción", [ 25 ] [ 60 ] "enfermedad de arrugamiento", [ 61 ] "pudrición seca" [ 62 ] o "atrofia seca". [ 63 ] En China, causa pérdidas de rendimiento de fruta del 30-40% [ 64 ] y pérdidas anuales de plantaciones maduras de  4000 ha. [ 24 ] Se han descrito varios patógenos como causantes de la enfermedad en el espino amarillo:

Los métodos para controlar la enfermedad incluyen eliminar y quemar las ramas infectadas, no replantar H. rhamnoides en el mismo sitio durante 3 a 5 años y evitar hacer esquejes de plantas infectadas. [ 10 ] Los hongos antagonistas como Trichoderma sp. o Penicillium sp. pueden usarse para combatir la enfermedad de marchitamiento en plantas infectadas por Plowrightia hippophaes . [ 67 ] Además, se encontró que cuatro cepas de Cladothrix actinomyces eran utilizables como hongos antagonistas en plantas de H. rhamnoides infectadas por Fusarium sporotrichioides . [ 69 ] También se han identificado cultivares de H. rhamnoides que fueron relativamente resistentes a la enfermedad de marchitamiento. [ 24 ]

plagas

Hippophae rhamnoides se ve afectada por varias plagas de insectos, de las cuales los pulgones verdes ( Capitophorus hippophaes ) son una de las más dañinas. [ 70 ] Suelen encontrarse en los brotes nuevos de las puntas de los brotes, donde atrofian el crecimiento y provocan el amarilleamiento de las hojas. A esto le sigue la contracción de las hojas a lo largo de su nervio central, después de lo cual caen prematuramente. Otra plaga grave es la mosca de la fruta del espino amarillo ( Rhagoletis batava ), cuyas larvas se alimentan de la pulpa de la fruta, haciéndola no apta para el consumo. [ 10 ] [ 27 ] H. rhamnoides también se ve afectada por la garrapata de la agalla ( Vasates spp.), que causa la formación de agallas en las hojas y, por lo tanto, conduce a la deformación de la superficie de la hoja. [ 10 ] Tanto el enrollador de hojas ( Archips rosana ) como la polilla esponjosa ( Lymantria dispar ) mastican las hojas de H. rhamnoides . El enrollador de hojas aparece de mayo a julio, mientras que la polilla esponjosa aparece más tarde en el verano. [ 10 ] Otras plagas de insectos incluyen la cochinilla en forma de coma ( Chionaspis salicis ), que succiona la savia de la corteza y puede causar daños importantes al provocar la muerte de la planta, y las larvas de la polilla del espino amarillo ( Gelechia hippophaella ), que penetran en los brotes frescos y se alimentan de ellos. [ 10 ] También se ha observado que los trips , y ocasionalmente las tijeretas, afectan a H. rhamnoides . [ 10 ]

Los insecticidas como el gammaxeno y el dylox se utilizan para controlar las plagas de insectos en el suelo, [ 71 ] [ 72 ] y el jabón insecticida se puede emplear contra las infestaciones de pulgones verdes [ 73 ].

Hippophae rhamnoides también está involucrada en interacciones con varios animales (aves, roedores, ciervos, ganado) que pueden provocar daños en las plantaciones. [ 10 ]

Control de malezas

El control de malezas es importante, especialmente durante las primeras etapas de crecimiento de H. rhamnoides , ya que crece más lentamente que las malezas debido a su sistema radicular menos vigoroso. Las malezas deben eliminarse antes de la plantación, preparando adecuadamente el terreno, y posteriormente controlarse durante los primeros cuatro o cinco años, hasta que los arbustos alcancen la altura suficiente para dar sombra a las malezas. El control de malezas se realiza tanto mecánica como manualmente. Sin embargo, el deshierbe no debe ser demasiado profundo para no dañar el sistema radicular de H. rhamnoides . [ 10 ]

Hasta el año 2003, no había ningún herbicida registrado para su uso en huertos de H. rhamnoides . [ 10 ]

Véase también

Referencias

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